CN110271293A - 墨水供应装置、喷墨式记录装置和墨水供应方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种墨水供应装置、喷墨式记录装置以及墨水供应方法。墨水供应装置包括:第一罐,储存墨水;第二罐,储存从第一罐供应的墨水;第一计算部,计算第二罐的墨水量;以及第二计算部,基于第二罐的墨水量,计算第一罐的墨水量。根据本发明,能够计算出准确的墨水剩余量值。
Description
技术领域
本发明涉及一种墨水供应装置、喷墨式记录装置以及墨水供应方法。
背景技术
以往,已知有能够检测墨盒的墨水量的液滴喷射装置。这种液滴喷射装置包括例如墨水罐、副罐、第一墨水检测部和第二墨水检测部。液滴喷射装置根据第一墨水检测部和第二墨水检测部的检测结果来判断墨水罐内的墨水是否为空。在墨水罐的墨水为空的情况下,更换墨水罐。在更换了墨水罐的情况下,液滴喷射装置将墨水罐的墨水量更新为初始容量值,从墨水罐向副罐供应墨水。
但是,由于墨水罐的墨水的一部分被供应到副罐,所以墨水罐的墨水剩余量值不准确。
发明内容
本发明是鉴于所述问题而完成的,其目的在于,提供一种能够计算出正确的墨水剩余量值的墨水供应装置、喷墨式记录装置以及墨水供应方法。
本发明涉及的墨水供应装置包括第一罐、第二罐、第一计算部和第二计算部。所述第一罐储存墨水。所述第二罐储存从所述第一罐供应的所述墨水。所述第一计算部计算与所述第二罐相关的墨水量。所述第二计算部基于与所述第二罐相关的所述墨水量来计算所述第一罐的墨水量。
本发明涉及的喷墨式记录装置具备墨水供应装置。
本发明涉及的具备第一罐和第二罐的墨水供应装置所执行的墨水供应方法具备第一计算步骤和第二计算步骤。在所述第一计算步骤中,计算与所述第二罐相关的墨水量。在所述第二计算步骤中,基于与所述第二罐相关的所述墨水量来计算所述第一罐中的墨水量。
附图说明
图1是示出具备本发明的实施方式所涉及的墨水供应装置的喷墨式记录装置的图。
图2是示出本发明的实施方式所涉及的墨水供应装置的图。
图3是本发明的实施方式所涉及的墨水供应装置的控制框图。
图4是示出墨水供应装置的控制部所执行的处理的图。
具体实施方式
以下,参照附图,对本发明的实施方式进行说明。另外,在附图中,对于相同或相当的部分标注相同的附图标记,且不重复说明。
首先,参照图1,对喷墨式记录装置1的结构进行说明。图1是示出具备本发明的实施方式所涉及的墨水供应装置100的喷墨式记录装置1的构成的图。
如图1所示,喷墨式记录装置1包括操作面板2、纸张容纳部5、运送单元6、记录部7、墨水供应装置100、排出装置8、控制部9和存储部10。
操作面板2接受用户对喷墨式记录装置1的作业的指示。操作面板2包括通知部21和多个操作键22(参照图3)。操作面板2在接受到来自用户的指示时,向控制部9发送表示来自用户的指示的信号。通知部21包括例如液晶显示器或有机EL显示器(Organic ElectroLuminescence Display:有机电致发光显示器)。
通知部21通知来自喷墨式记录装置1的信息。例如,通知部21将来自喷墨式记录装置1的信息通知给用户。
操作键22接收来自用户的指示的输入。用户可以通过操作操作键22来输入指示,以进行喷墨式记录装置1的各种设定。
纸张容纳部5具有多个盒51。具体而言,纸张容纳部5具有容纳多张纸张P的盒51。从盒51供应的纸张P被运送到运送单元6。
运送单元6以通过记录部7下方的方式运送纸张P。另外,运送单元6将通过了记录部7下方的纸张P运送到排出装置8。
记录部7喷出墨水在纸张P上形成图像。记录部7包括头壳体71和四个行式头72。头壳体71支撑四个行式头72。四个行式头72分别喷出对应颜色的墨水。
将喷出黄色墨水的行式头72表示为行式头72Y。将喷出品红色墨水的行式头72表示为行式头72M。将喷出青色墨水的行式头72表示为行式头72C。将喷出黑色墨水的行式头72表示为行式头72K。
墨水供应装置100向记录部7供应墨水。墨水供应装置100设置有四个。第一墨水供应装置100Y向行式头72Y供应墨水。第二墨水供应装置100M向行式头72M供应墨水。第三墨水供应装置100C向行式头72C供应墨水。第四墨水供应装置100K向行式头72K供应墨水。
排出装置8包括排出盘81。排出装置8向主体框体外部排出纸张P。被排出到主体框体外部的纸张P被载置在排出盘81上。
控制部9由CPU(Central Processing Unit:中央处理器)那样的处理器构成。控制部9通过执行控制程序来控制喷墨式记录装置1的各部分的动作。另外,控制部9具有用于进行图像形成处理的集成电路。用于进行图像形成处理的集成电路例如由ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit:专用集成电路)构成。
存储部10存储数据。存储部10包括存储设备和半导体存储器。存储设备例如包括HDD(Hard Disk Drive:硬盘驱动器)和/或SSD(Solid State Drive:固态硬盘)。半导体存储器例如构成RAM(Random Access Memory:随机存取存储器)和ROM(Read Only Memory:只读存储器)。存储部10存储控制程序。
存储部10存储喷出量数据。喷出量数据包括每1像素的墨水喷出量和在清洁动作中喷出的墨水喷出量。另外,存储部10对在图像记录中喷出的墨水量和在清洁中喷出的墨水量进行存储。
接着,参照图2,对墨水供应装置100进行详细说明。图2示出了墨水供应装置100。如图2所示,墨水供应装置100包括墨水罐110、副罐120、注射泵130、供应泵150、第一配管161、第二配管162、第三配管163、第一阀162a和第二阀163a。墨水供应装置100按照控制部9的指示进行动作。
墨水罐110容纳墨水。墨水罐110相当于“第一罐”的例子。墨水罐110的墨水包括在图像的记录中喷出的墨水和在清洁中喷出的墨水。墨水罐110按照每种墨水颜色设置。具体而言,墨水罐110包括储存黄色墨水的墨水罐、储存品红色墨水的墨水罐、储存青色墨水的墨水罐、以及储存黑色墨水的墨水罐。各墨水罐110经由配管与相同颜色的行式头72连接。
另外,墨水罐110也可以具有墨水剩余量存储装置。剩余量存储装置存储墨水罐110中的墨水的剩余量。剩余量存储装置对在图像的记录中喷出的墨水量和在清洁中喷出的墨水量进行存储。
副罐120储存墨水。副罐120相当于“第二罐”的例子。副罐120具有浮子122和检测部121。检测部121例如是“霍尔IC”。浮子122随着副罐120内的墨水液面的上升和下降而在副罐120内上下移动。浮子122具有磁铁保持器和磁铁122a。磁铁保持器保持磁铁122a。磁铁122a产生磁力。另外,副罐120具备贯通孔(未图示)。贯通孔与大气连通。贯通孔设置在比副罐120内的墨水的液面靠上部的位置。
检测部121检测副罐120内是否存在墨水。检测部121设置在副罐120的外壁上。检测部121设置在副罐120的外壁上的预定高度。检测部121通过磁铁122a磁力来切换有墨状态和无墨状态。有墨状态是指检测部121检测到磁铁122a的磁力的状态。无墨状态是指检测部121没有检测到磁铁122a的磁力的状态。
检测部121在检测出磁铁122a的磁力的情况下,将信号输出给控制部9。具体而言,在向副罐120供应墨水,浮子122的磁铁122a上升到设置有检测部121的高度的情况下,检测部121检测到磁铁122a的磁力,并将信号输出给控制部9。其结果是,检测部121能够检测出墨水的存在。
另外,检测部121在没有检测到磁铁122a的磁力的情况下,不向控制部9输出信号。具体而言,副罐120的墨水通过注射泵130被送出,浮子122的磁铁122a下降到低于设置有检测部121的高度的情况下,检测部121没有检测到磁铁122a的磁力,不向控制部9输出信号。其结果是,检测部121能够检测出没有墨水的情况。
注射泵130将储存在副罐120中的墨水排出到第三配管163。注射泵130具有气缸和活塞。
气缸储存副罐120中的墨水。气缸包括圆筒部、盖部和底部。在气缸的底部形成有流入口和流出口。
活塞在气缸内移动。活塞形成为圆柱状或圆筒状。活塞的一部分被插入到气缸中。活塞按照控制部9的指示从气缸的底部移动到盖部。
当活塞移动到盖部侧时,墨水经由第二配管162和流入口从副罐120流入气缸。盖部侧表示活塞从气缸底部离开的方向。当活塞移动到底部侧时,墨水经由流出口和第三配管163从气缸向记录部7流出。底部侧表示活塞靠近气缸底部的方向。
供应泵150将储存在墨水罐110中的墨水供应到副罐120。供应泵150按照控制部9的指示供应墨水,直到检测部121成为有墨状态。
第一配管161连接墨水罐110和副罐120。在第一配管161上配置有供应泵150。第二配管162连接副罐120和注射泵130。在第二配管162上配置有第一阀162a。第三配管163连接注射泵130和记录部7。在第三配管163上配置有第二阀163a。
第一阀162a通过阀的开闭来控制墨水的流入和流出。第一阀162a按照控制部9的指示进行开闭。具体而言,第一阀162a在活塞即将开始向底部侧移动之前从打开状态变为关闭状态,在活塞向底部侧的移动结束后立即从关闭状态成为打开状态。即,在活塞向底部侧移动的期间中,第一阀162a处于关闭状态,在其他期间中,第一阀162a处于打开状态。
第二阀163a通过阀的开闭来控制墨水的流入和流出。第二阀163a按照控制部9的指示进行开闭。具体而言,第二阀163a在活塞即将开始向盖部侧移动之前从打开状态变为关闭状态,在活塞向盖部侧的移动结束后立即从关闭状态变成打开状态。即,在活塞向盖部侧移动的期间中,第二阀163a处于无墨状态。在其他期间,第二阀163a处于打开状态。另外,在第二阀163a为打开状态的情况下,第一阀162a成为关闭状态。在第二阀163a为关闭状态的情况下,第一阀162a成为打开状态。
接着,参照图3,对本发明的实施方式所涉及的控制部9进行说明。图3是墨水供应装置100的控制框图。如图3所示,控制部9分别与记录部7、存储部10、通知部21、多个操作键22、检测部121、注射泵130、供应泵150连接。如图3所示,控制部9包括第一计算部91和第二计算部92。具体而言,控制部9的处理器执行存储在存储部10的存储装置中的计算机程序,作为第一计算部91和第二计算部92发挥功能。
第一计算部91计算与副罐120相关的墨水量。具体而言,第一计算部91计算从副罐120送出的墨水量。从副罐120送出的墨水量相当于“送出墨水量”的例子。另外,送出墨水量是在图像的记录中喷出的墨水量和在清洁中喷出的墨水量的合计量。
第一计算部91在计算在图像的记录中喷出的墨水时,基于存储部10所存储的每个像素的墨水的喷出量和所记录的图像的像素数来计算在图像的记录中喷出的墨水量。另外,第一计算部91在计算清洁中喷出的墨水量时,基于在每次清洁动作中喷出的墨水的喷出量和清洁动作的次数来计算在清洁中喷出的墨水量。
另外,第一计算部91基于检测部121的检测结果,开始计算与副罐120相关的墨水量。具体而言,第一计算部91计算从检测部121检测出副罐120中有墨水到检测部121检测出副罐120中没有墨水为止的送出墨水量。通过向副罐120供应墨水,检测部121从无墨状态变为有墨状态。另外,通过从副罐120送出墨水,检测部121从有墨状态变为无墨状态。第一计算部91反复计算检测部121从有墨状态到无墨状态为止的送出墨水量,直到墨水罐110的墨水没有为止。
第二计算部92计算墨水罐110的墨水量。具体而言,第二计算部92基于与副罐120相关的墨水量来计算墨水罐110的墨水量。更具体而言,第二计算部92基于副罐120的送出墨水量来计算墨水罐110中的墨水剩余量值。由于墨水罐110中的墨水被供应到副罐120,所以即使算出墨水罐110中的墨水剩余量值也无法算出正确的墨水剩余量值。因此,第二计算部92根据副罐120中的墨水量计算出墨水罐110中的墨水剩余量值。由于根据副罐120中的墨水量计算出墨水罐110中的墨水剩余量值,所以能够计算出墨水罐110的正确的墨水剩余量值。
另外,第二计算部92在更换了墨水罐110的情况下,从墨水罐110的墨水量减去第一计算部91计算出的检测部121从有墨状态变为无墨状态为止的送出墨水量。具体而言,第二计算部92在更换了墨水罐110的情况下,从墨水罐110的最大容量值减去第一计算部91计算出的送出墨水量。其结果是,第二计算部92能够计算出墨水罐110的准确的墨水剩余量值。
在要更换墨水罐110时,有时副罐120也成为没有墨水的状态。在这种情况下,如果更换墨水罐110,则从墨水罐110向副罐120供应墨水。另外,一旦墨水罐110被更换,则控制部9将存储部10的墨水剩余量值更新为墨水罐110的最大容量值。因此,实际上是墨水罐110的墨水减少了向副罐120供应的墨水量的状态,但存储在存储部10中的墨水剩余量值成为墨水罐110最大容量值。即,墨水罐110的墨水剩余量值不准确。因此,在本实施方式中,在更换了墨水罐110情况下,第二计算部92从墨水罐110的最大容量值减去第一计算部91计算出的检测部121从有墨状态变为无墨状态为止的送出墨水量。其结果是,能够计算出墨水罐110的准确的墨水剩余量值。
另外,第二计算部92按照每种颜色的各个墨水罐110计算墨水量。
另外,第二计算部92也可以在每次执行图像的记录及清洁动作时,从墨水罐110的墨水剩余量值减去送出墨水量。其结果是,第二计算部92能够计算出墨水罐110的准确的墨水剩余量值。
另外,控制部9基于检测部121的检测结果来判断副罐120内是否存在墨水。具体而言,在检测部121成为有墨状态的情况下,控制部9判断为副罐120中存在墨水。在检测部121成为无墨状态的情况下,判断为副罐120中没有墨水。其结果是,控制部9能够判断副罐120中是否存在墨水。
另外,控制部9判断检测部121的无墨状态是否持续了预定时间。在检测部121的无墨状态持续了预定时间的情况下,墨水罐110为空。即,控制部9能够根据副罐120的检测部121的检测结果来判断墨水罐110没有墨水。其结果是,即使在墨水罐110中不设置传感器,也能够判断墨水罐110中没有墨水。
另外,控制部9判断是否更换了墨水罐110。通过插入墨水罐110,向控制部9发送信号,由此控制部9能够判断墨水罐110的更换。
接着,参照图4,对控制部9所执行的处理的流程进行说明。图4是示出控制部9所执行的处理的流程图。如图4所示,控制部9所执行的处理包括步骤S1至步骤S17。
如图4所示,如果控制部9所执行的处理开始,则执行步骤S1。在步骤S1中,检测部121成为无墨状态。即,检测部121检测到副罐120内没有墨水的情况。
在步骤S3中,控制部9进行控制,以使供应泵150向副罐120供应墨水。具体而言,控制部9控制供应泵150,使得直到检测部121成为有墨状态为止供应墨水。
在步骤S5中,控制部9进行控制,使得存储部10存储所送出的墨水量。
在步骤S7中,第一计算部91计算送出墨水量。具体而言,第一计算部91在检测部121成为有墨状态后开始送出墨水量的计算。
在步骤S9中,控制部9判断检测部121是否成为无墨状态。具体而言,控制部9判断检测部121的无墨状态是否持续了预定时间。在检测部121的无墨状态持续了预定时间的情况下(在步骤S9中为“是”),处理进入步骤S11。在检测部121的无墨状态没有持续预定时间的情况下(在步骤S9中为“否”),处理返回到步骤S3。
在步骤S11中,控制部9判断是否更换了墨水罐110。在更换了墨水罐110的情况下(在步骤S11中为“是”),处理进入步骤S13。在没有更换墨水罐110的情况下(在步骤S11中为“否”),处理进入步骤S17。
在步骤S13中,控制部9从存储部10获取送出墨水量。
在步骤S15中,第二计算部92从墨水罐110的最大容量值减去从存储部10获取的送出墨水量。
在步骤S17中,控制部9控制通知部21,使得通知部21通知墨水罐110的墨水剩余量值。
另外,在步骤S17中,控制部9也可以对存储部10所存储的送出墨水量进行复位。另外,控制部9将存储在墨水供应装置100的存储部10中的墨水剩余量值更新为第二计算部92计算出的墨水剩余量值。另外,在墨水罐110具有剩余量存储装置的情况下,也可以将存储在存储部10中的墨水剩余量值和存储在剩余量存储装置中的墨水剩余量值更新为第二计算部92计算出的墨水剩余量值。
在本说明书中,步骤S7相当于“计算第二罐的墨水量的第一计算步骤”的例子。步骤S15相当于“基于第二罐的墨水量计算第一罐(墨水罐110)的墨水量的第二计算步骤”的例子。
以上,参照附图(图1~图4),对本发明的实施方式进行了说明。但是,本发明不限于所述的实施方式,在不脱离其主旨的范围内能够以各种方式实施。另外,通过适当组合所述各实施方式所公开的多个构成要素,能够形成各种发明。例如,也可以从实施方式所示的全部构成要素中删除几个构成要素。进而,也可以适当组合不同实施方式的构成要素。为了便于理解,附图以各自的构成要素为主体示意性地示出,图示的各构成要素的厚度、长度、个数、间隔等从绘图制作方便性考虑,与实际不同。另外,所述实施方式所示的各构成要素的速度、材质、形状、尺寸等只是一个例子,并不特别限定,在实质上不脱离本发明的构成的范围内,可以进行各种变更。
【产业上的可利用性】
本发明可以用于墨水供应装置、喷墨式记录装置及墨水供应方法领域。
Claims (7)
1.墨水供应装置,其包括:
第一罐,储存墨水;
第二罐,储存从所述第一罐供应的所述墨水;
第一计算部,计算与所述第二罐相关的墨水量;以及
第二计算部,基于与所述第二罐相关的所述墨水量,计算所述第一罐的墨水量。
2.根据权利要求1所述的墨水供应装置,其中,
所述第一计算部计算从所述第二罐送出的送出墨水量,作为与所述第二罐相关的所述墨水量。
3.根据权利要求2所述的墨水供应装置,其中,
所述第二计算部从所述第一罐的墨水量减去所述送出墨水量,作为更新后的所述第一罐的所述墨水量。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的墨水供应装置,其中,
所述第二罐具有检测部,所述检测部检测所述第二罐内是否存在墨水,
所述第一计算部基于所述检测部的检测结果,开始计算与所述第二罐相关的墨水量。
5.根据权利要求2所述的墨水供应装置,其中,
在更换了所述第一罐的情况下,所述第二计算部从所述第一罐的最大容量值减去所述送出墨水量,作为所述第一罐的所述墨水量。
6.一种喷墨式记录装置,其包括:
权利要求1至5中任一项所述的墨水供应装置。
7.一种墨水供应方法,该墨水供应方法由包括第一罐和第二罐的墨水供应装置执行,其包括:
第一计算步骤,计算与所述第二罐相关的墨水量;以及
第二计算步骤,基于与所述第二罐相关的所述墨水量,计算所述第一罐的墨水量。
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